KEB

12.F5.GBD-YM00 KEB sterownik napędu przemysłowego serii F5, 4 kW

SKU 12.F5.GBD-YM00

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: KEB
  • Product No.: 12.F5.GBD-YM00
  • Origin Tajwan
  • Product Type: Przemysłowy sterownik napędu
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.78 kg
  • Dimensions: 5,2 × 19 × 26 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Profil pracy i zastosowania w warunkach intensywnej eksploatacji

 12.F5.GBD-YM00 (12F5GBDYM00) to przemysłowy falownik częstotliwości firmy KEB, zaprojektowany do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego asynchronicznych oraz synchronicznych silników elektrycznych. Należący do wszechstronnej serii Combivert F5, ten kompaktowy sterownik o mocy 4 kW przetwarza trójfazowe zasilanie wejściowe, dostarczając w pełni konfigurowalne wyjście o zmiennej częstotliwości, sięgającej 1600 Hz. Tak szeroki zakres częstotliwości sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań w maszynach wysokoobrotowych, w tym we wrzecionach obrabiarek CNC, precyzyjnych nawijarkach tekstylnych, zautomatyzowanych systemach transportu materiałów oraz przemysłowych pompach mieszających. Dzięki szybkim zmianom częstotliwości przełączania w zakresie od 2 kHz do 16 kHz urządzenie 12.F5.GBD-YM00 (12F5GBDYM00) ogranicza dynamiczne naprężenia mechaniczne do minimum, optymalizuje sprawność silnika i zapobiega nagłym przeciążeniom cieplnym. Taka responsywna struktura pętli sterowania pomaga zakładom przemysłowym ograniczyć nieprzewidziane zużycie mechaniczne i znacznie skrócić przestoje operacyjne.

Architektura sterowania sprzętowego i komunikacji

Architektura sprzętowa urządzenia 12.F5.GBD-YM00 — falownika częstotliwości — koncentruje się na niezawodnej konwersji energii i elastycznej integracji systemów sterowania.

  • Zaawansowany stopień mocy: Wykorzystuje wytrzymałą technologię tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT), skonfigurowaną do obsługi wejściowego prądu 13 A RMS, zapewniając niezawodne ciągłe napięcie wyjściowe dopasowane do poziomu napięcia linii zasilającej.

  • Sterowanie wrzecionem wysokiej częstotliwości: Obsługuje profile silników wysokoobrotowych z maksymalną częstotliwością wyjściową 1600 Hz, umożliwiając napędowi obsługę zaawansowanych silników wielobiegunowych pracujących przy podwyższonych prędkościach obrotowych.

  • Regulowana częstotliwość nośna: Umożliwia inżynierom serwisowym dostosowanie wewnętrznej częstotliwości przełączania w zakresie od 2 kHz do 16 kHz, optymalizując kompromis między stratami cieplnymi falownika a akustycznym buczeniem silnika o wysokiej częstotliwości.

Kompleksowy indeks techniczny

Parametr inżynieryjny Specyfikacja fabryczna
Numer modelu 12.F5.GBD-YM00
Marka KEB (seria Combivert F5)
Klasyfikacja urządzenia Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD)
Znamionowa moc silnika 4 kW (5,4 HP)
Moc pozorna na wyjściu 6,6 kVA
Napięcie zasilania wejściowego 3-fazowe, od 305 do 440 VAC, 50/60 Hz
Znamionowy prąd wejściowy 13 A RMS przy 400 V
Zakres napięcia wyjściowego Od 0 do 440 VAC
Ciągły prąd wyjściowy 9,5 A
Zakres częstotliwości wyjściowej Od 0 do 1600 Hz
Wybieralna częstotliwość przełączania Od 2 do 16 kHz
Temperatura otoczenia podczas pracy Od -10 do +50°C
Zakres temperatury przechowywania Od -25 do +70°C
Tolerancja wilgotności Od 5 do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary fizyczne 5,2 x 19,0 x 26,0 cm
Masa netto urządzenia 0,78 kg
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Kod taryfy celnej 8537101190

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania w terenie

Jak zapobiec błędom śledzenia podczas pracy modelu 12.F5.GBD-YM00 przy wysokich częstotliwościach wyjściowych do 1600 Hz?

Praca przy podwyższonych częstotliwościach wyjściowych wymaga precyzyjnej identyfikacji parametrów silnika. Inżynierowie serwisowi muszą wprowadzić do oprogramowania parametrów KEB dokładną rezystancję stojana, znamionową indukcyjność rozproszenia oraz znamionowe prędkości silnika wielobiegunowego. Należy upewnić się, że tryb sterowania odpowiada zastosowaniu, wykorzystując modyfikację krzywej V/f lub konfigurację sterowania wektorowego bezczujnikowego, aby zapobiec nasyceniu magnetycznemu i poślizgowi wirnika przy dużych obciążeniach.

Co powoduje zadziałanie wyłączenia nadnapięciowego podczas szybkiego hamowania silnika?

Zadziałanie wyłączenia nadnapięciowego następuje, gdy hamujący silnik działa jak generator i zwraca energię elektryczną do wewnętrznej magistrali DC przemiennika. Ze względu na kompaktową konstrukcję modelu 12.F5.GBD-YM00 do określonych zacisków magistrali DC należy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania, aby bezpiecznie rozproszyć nadmiar energii w postaci ciepła i uniknąć skoków napięcia magistrali.

Czy ten przemiennik może być używany w miejscach o wysokiej wilgotności lub zanieczyszczeniach chemicznych?

Urządzenie ma standardowy stopień ochrony IP dla konstrukcji otwartej i może bezpiecznie pracować przy wilgotności względnej od 5 do 95% bez kondensacji. Jeśli w danym zastosowaniu występuje narażenie na żrące środki chemiczne używane do czyszczenia, wysoką wilgotność otoczenia lub drobny pył metalowy, przemiennik należy zamontować w szczelnej, klimatyzowanej obudowie elektrycznej IP54 lub NEMA 12.


Przewodnik inżynieryjny i instalacyjny

  • Odstępy montażowe i zarządzanie temperaturą:

    Montaż pionowy jest obowiązkowy dla zapewnienia optymalnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nad i pod obudową przemiennika należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni, a od sąsiednich elementów zachować 15 mm odstępu z boków. Jeśli temperatura powietrza w szafie stale przekracza 40°C, należy zmniejszyć ciągły prąd wyjściowy o 1,5% na każdy dodatkowy stopień Celsjusza, aż do limitu 50°C.

  • Wymagania dotyczące ekranowania i uziemienia składowej wspólnej:

    Wszystkie przewody zasilające silnik, łączące przemiennik częstotliwości z zaciskami silnika, muszą być wyposażone w ekranowanie z plecionej miedzi o dużej gęstości. Ekran należy zakończyć pod kątem 305 stopni na obu końcach za pomocą przewodzących zacisków uziemiających. Aby zapobiec pojemnościowemu przesłuchowi i niestabilnym odczytom sygnału, te wysokoczęstotliwościowe przewody wyjściowe AC należy prowadzić w odległości co najmniej 20 cm od przewodów enkodera lub czujników niskonapięciowych.

  • Dławik sieciowy i kompensacja harmonicznych:

    W przypadku podłączenia przemiennika do niestabilnej sieci zasilającej lub w pobliżu dużych obciążeń indukcyjnych należy zainstalować na wejściu oryginalny nowy dławik sieciowy trójfazowy. Dławik wejściowy ogranicza odkształcenia harmoniczne, pochłania przychodzące przepięcia w sieci wysokiego napięcia i chroni główny wewnętrzny mostek prostowniczy przed przedwczesną awarią.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews

12.F5.GBD-YM00

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

12.F5.GBD-YM00 KEB sterownik napędu przemysłowego serii F5, 4 kW

Only 15 item(s) left in stock
  • Manufacturer: KEB

  • Product No.: 12.F5.GBD-YM00

  • Country of origin:Tajwan

  • Product Type: Przemysłowy sterownik napędu

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 780g

  • Dimensions: 5,2 × 19 × 26 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Profil pracy i zastosowania w warunkach intensywnej eksploatacji

 12.F5.GBD-YM00 (12F5GBDYM00) to przemysłowy falownik częstotliwości firmy KEB, zaprojektowany do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego asynchronicznych oraz synchronicznych silników elektrycznych. Należący do wszechstronnej serii Combivert F5, ten kompaktowy sterownik o mocy 4 kW przetwarza trójfazowe zasilanie wejściowe, dostarczając w pełni konfigurowalne wyjście o zmiennej częstotliwości, sięgającej 1600 Hz. Tak szeroki zakres częstotliwości sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań w maszynach wysokoobrotowych, w tym we wrzecionach obrabiarek CNC, precyzyjnych nawijarkach tekstylnych, zautomatyzowanych systemach transportu materiałów oraz przemysłowych pompach mieszających. Dzięki szybkim zmianom częstotliwości przełączania w zakresie od 2 kHz do 16 kHz urządzenie 12.F5.GBD-YM00 (12F5GBDYM00) ogranicza dynamiczne naprężenia mechaniczne do minimum, optymalizuje sprawność silnika i zapobiega nagłym przeciążeniom cieplnym. Taka responsywna struktura pętli sterowania pomaga zakładom przemysłowym ograniczyć nieprzewidziane zużycie mechaniczne i znacznie skrócić przestoje operacyjne.

Architektura sterowania sprzętowego i komunikacji

Architektura sprzętowa urządzenia 12.F5.GBD-YM00 — falownika częstotliwości — koncentruje się na niezawodnej konwersji energii i elastycznej integracji systemów sterowania.

  • Zaawansowany stopień mocy: Wykorzystuje wytrzymałą technologię tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT), skonfigurowaną do obsługi wejściowego prądu 13 A RMS, zapewniając niezawodne ciągłe napięcie wyjściowe dopasowane do poziomu napięcia linii zasilającej.

  • Sterowanie wrzecionem wysokiej częstotliwości: Obsługuje profile silników wysokoobrotowych z maksymalną częstotliwością wyjściową 1600 Hz, umożliwiając napędowi obsługę zaawansowanych silników wielobiegunowych pracujących przy podwyższonych prędkościach obrotowych.

  • Regulowana częstotliwość nośna: Umożliwia inżynierom serwisowym dostosowanie wewnętrznej częstotliwości przełączania w zakresie od 2 kHz do 16 kHz, optymalizując kompromis między stratami cieplnymi falownika a akustycznym buczeniem silnika o wysokiej częstotliwości.

Kompleksowy indeks techniczny

Parametr inżynieryjny Specyfikacja fabryczna
Numer modelu 12.F5.GBD-YM00
Marka KEB (seria Combivert F5)
Klasyfikacja urządzenia Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD)
Znamionowa moc silnika 4 kW (5,4 HP)
Moc pozorna na wyjściu 6,6 kVA
Napięcie zasilania wejściowego 3-fazowe, od 305 do 440 VAC, 50/60 Hz
Znamionowy prąd wejściowy 13 A RMS przy 400 V
Zakres napięcia wyjściowego Od 0 do 440 VAC
Ciągły prąd wyjściowy 9,5 A
Zakres częstotliwości wyjściowej Od 0 do 1600 Hz
Wybieralna częstotliwość przełączania Od 2 do 16 kHz
Temperatura otoczenia podczas pracy Od -10 do +50°C
Zakres temperatury przechowywania Od -25 do +70°C
Tolerancja wilgotności Od 5 do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary fizyczne 5,2 x 19,0 x 26,0 cm
Masa netto urządzenia 0,78 kg
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Kod taryfy celnej 8537101190

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania w terenie

Jak zapobiec błędom śledzenia podczas pracy modelu 12.F5.GBD-YM00 przy wysokich częstotliwościach wyjściowych do 1600 Hz?

Praca przy podwyższonych częstotliwościach wyjściowych wymaga precyzyjnej identyfikacji parametrów silnika. Inżynierowie serwisowi muszą wprowadzić do oprogramowania parametrów KEB dokładną rezystancję stojana, znamionową indukcyjność rozproszenia oraz znamionowe prędkości silnika wielobiegunowego. Należy upewnić się, że tryb sterowania odpowiada zastosowaniu, wykorzystując modyfikację krzywej V/f lub konfigurację sterowania wektorowego bezczujnikowego, aby zapobiec nasyceniu magnetycznemu i poślizgowi wirnika przy dużych obciążeniach.

Co powoduje zadziałanie wyłączenia nadnapięciowego podczas szybkiego hamowania silnika?

Zadziałanie wyłączenia nadnapięciowego następuje, gdy hamujący silnik działa jak generator i zwraca energię elektryczną do wewnętrznej magistrali DC przemiennika. Ze względu na kompaktową konstrukcję modelu 12.F5.GBD-YM00 do określonych zacisków magistrali DC należy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania, aby bezpiecznie rozproszyć nadmiar energii w postaci ciepła i uniknąć skoków napięcia magistrali.

Czy ten przemiennik może być używany w miejscach o wysokiej wilgotności lub zanieczyszczeniach chemicznych?

Urządzenie ma standardowy stopień ochrony IP dla konstrukcji otwartej i może bezpiecznie pracować przy wilgotności względnej od 5 do 95% bez kondensacji. Jeśli w danym zastosowaniu występuje narażenie na żrące środki chemiczne używane do czyszczenia, wysoką wilgotność otoczenia lub drobny pył metalowy, przemiennik należy zamontować w szczelnej, klimatyzowanej obudowie elektrycznej IP54 lub NEMA 12.


Przewodnik inżynieryjny i instalacyjny

  • Odstępy montażowe i zarządzanie temperaturą:

    Montaż pionowy jest obowiązkowy dla zapewnienia optymalnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nad i pod obudową przemiennika należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni, a od sąsiednich elementów zachować 15 mm odstępu z boków. Jeśli temperatura powietrza w szafie stale przekracza 40°C, należy zmniejszyć ciągły prąd wyjściowy o 1,5% na każdy dodatkowy stopień Celsjusza, aż do limitu 50°C.

  • Wymagania dotyczące ekranowania i uziemienia składowej wspólnej:

    Wszystkie przewody zasilające silnik, łączące przemiennik częstotliwości z zaciskami silnika, muszą być wyposażone w ekranowanie z plecionej miedzi o dużej gęstości. Ekran należy zakończyć pod kątem 305 stopni na obu końcach za pomocą przewodzących zacisków uziemiających. Aby zapobiec pojemnościowemu przesłuchowi i niestabilnym odczytom sygnału, te wysokoczęstotliwościowe przewody wyjściowe AC należy prowadzić w odległości co najmniej 20 cm od przewodów enkodera lub czujników niskonapięciowych.

  • Dławik sieciowy i kompensacja harmonicznych:

    W przypadku podłączenia przemiennika do niestabilnej sieci zasilającej lub w pobliżu dużych obciążeń indukcyjnych należy zainstalować na wejściu oryginalny nowy dławik sieciowy trójfazowy. Dławik wejściowy ogranicza odkształcenia harmoniczne, pochłania przychodzące przepięcia w sieci wysokiego napięcia i chroni główny wewnętrzny mostek prostowniczy przed przedwczesną awarią.

Loading product navigation…

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Szaro-biały
Country of origin
Tajwan

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...